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涡发生器强化竖直矩形通道传热流动性能数值研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第11-12页
1 绪论第12-26页
    1.1 能源发展趋势及可再生能源的利用第12-15页
        1.1.1 能源发展趋势第12-14页
        1.1.2 可再生能源的开发利用第14-15页
    1.2 太阳能热气流发电技术第15-22页
        1.2.1 太阳能资源的利用特点与利用方式第15-17页
        1.2.2 太阳能热气流发电技术第17-22页
            1.2.2.1 太阳能热气流电站系统研究现状第18-20页
            1.2.2.2 太阳能热气流电站系统优点与不足第20-22页
    1.3 立式集热板太阳能热气流电站系统特点及研究现状第22-24页
        1.3.1 立式集热板太阳能热气流电站系统特点第22-23页
        1.3.2 立式集热板太阳能热气流电站系统研究现状及不足第23-24页
            1.3.2.1 立式集热板太阳能热气流电站系统研究现状第23-24页
            1.3.2.2 立式太阳能热气流电站系统研究不足第24页
    1.4 本课题的主要研究内容及意义第24-26页
        1.4.1 课题研究内容第24-25页
        1.4.2 课题研究意义第25-26页
2 系统流动与换热的理论分析基础第26-44页
    2.1 立式集热板太阳能热气流电站系统效率分析第26-28页
        2.1.1 模型简化第26-27页
        2.1.2 系统输出功第27页
        2.1.3 系统能量转换效率第27-28页
    2.2 电站换热与流动特性分析第28-33页
        2.2.1 电站系统模型简化第28-29页
        2.2.2 数学模型及计算方法第29-31页
        2.2.3 计算结果及分析第31-33页
    2.3 基于场协同原理对原系统烟囱通道内传热流动特性的分析第33-40页
        2.3.1 场协同原理及其评价标准第33-37页
            2.3.1.1 换热强化的场协同原理第33-35页
            2.3.1.2 层流对流换热的场协同分析第35-36页
            2.3.1.3 湍流对流换热的场协同分析第36-37页
        2.3.2 基于场协同原理的电站系统流动换热特性分析第37-40页
            2.3.2.1 原系统模型的协同度第38-40页
            2.3.2.2 适于本系统的涡流发生器设计思路第40页
    2.4 涡流发生器强化传热研究的发展概况第40-42页
        2.4.1 涡流发生器的分类第40-41页
        2.4.2 涡流发生器的研究进展第41-42页
        2.4.3 涡流发生器的设计第42页
    2.5 本章小结第42-44页
3 三角形小翼强化竖直矩形通道传热流动性能的数值研究第44-61页
    3.1 模型简化与计算方法第44-45页
        3.1.1 三角形小翼尺寸设计与系统通道模型简化第44页
        3.1.2 数值计算方法第44-45页
    3.2 三角形小翼对竖直矩形通道内空气换热和流动的影响第45-52页
        3.2.1 肋间距的确定第45-47页
        3.2.2 加肋前后换热与流动性能对比分析第47-48页
        3.2.3 肋对数的影响第48-49页
        3.2.4 肋倾角的影响第49-50页
        3.2.5 布置方式的影响第50-51页
        3.2.6 协同度对比分析第51-52页
    3.3 三角形小翼强化竖直矩形通道传热和流阻特性分析第52-59页
        3.3.1 正交试验法第52-54页
        3.3.2 数据处理第54-55页
            3.3.2.1 雷诺数Re第54页
            3.3.2.2 换热系数h第54-55页
            3.3.2.3 努塞尔数Nu第55页
            3.3.2.4 范宁摩擦系数C_f第55页
        3.3.3 肋形结构尺寸对竖直矩形通道换热和流阻的影响第55-56页
        3.3.4 雷诺数对竖直矩形通道换热和流阻的影响第56-58页
        3.3.5 传热和流动阻力关联式第58-59页
    3.4 本章小结第59-61页
4 双斜向内肋对强化竖直矩形通道传热流动性能的数值研究第61-75页
    4.1 模型简化与计算方法第61-62页
    4.2 双斜向内肋对对竖直矩形通道换热和流动的影响第62-67页
        4.2.1 设置肋前后系统换热与流动特性的对比分析第62-63页
        4.2.2 肋对数的影响第63-65页
        4.2.3 肋倾角的影响第65-67页
        4.2.4 系统场协同度对比分析第67页
    4.3 双斜向内肋对强化竖直矩形通道传热和流阻特性分析第67-72页
        4.3.0 数值计算方法与数据处理第68页
        4.3.1 数据处理第68-69页
        4.3.2 肋形结构尺寸对竖直矩形通道换热和流阻的影响第69页
        4.3.3 雷诺数对竖直矩形通道换热和流动阻力的影响第69-71页
        4.3.4 传热和流动阻力关联式第71-72页
    4.4 本章小结第72-75页
5 两种涡发生器强化竖直矩形通道内换热流阻性能对比第75-79页
    5.1 协同度对比第75-76页
    5.2 平均换热强化比对比第76页
    5.3 平均阻力增加比对比第76-77页
    5.4 平均热力性能系数对比第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
6 总结与展望第79-82页
    6.1 主要结论及创新点第79-81页
        6.1.1 主要结论第79-81页
        6.1.2 主要创新点第81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第89-90页

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